
아라미드 섬유 케이블
실 케이블 덕트 광섬유 케이블이 포함된 GYXY의 광섬유는 고-탄성 플라스틱(PBT)으로 제작되고 특수 연고로 채워진 느슨한 튜브에 들어 있습니다. 튜브는 폴리에스터 원사 또는 아라미드 원사와 두 개의 평행한 강철 와이어로 보호되고 PE 외피가 압출됩니다.
설명
기술적인 매개 변수
우리 회사


특징
*두 개의 평행한 강철 와이어가 인장 강도를 보장합니다.
*내장형 강도 부재는 바람직한 인장 강도를 제공합니다.
* 컴팩트하고 설치가 쉽습니다.
*자외선 및 습기에 강한- 디자인
*케이블 크기 이상은 모두 맞춤 설정할 수 있습니다.
환경적 특성
• 운송/보관 온도: -40도 ~ +60도
배송 기간
• 표준 릴 길이: 2km/드럼 또는 3km/드럼; 다른 길이도 가능합니다.
판매 후-품질 문제
품질에 문제가 있는 경우 참조용으로 사진을 찍을 수 있습니다. 당사의 QC 부서에서는 문제를 검사한 후 수리, 환불 또는 반품 등 최상의 솔루션을 제공할 것입니다.
자신의 브랜드
포장 및 배송
팁
새로운 유형의 광섬유 개발 현황 및 과제
초-저-손실 광섬유가 대규모-상업 응용 분야에 진입했습니다. 중국은 배치를 가속화해야 한다
초-저손실-광섬유 기술이 점차 성숙해지면서 광전송 시스템이 초고속, 대용량, 장거리 전송을 향한-진화를 촉진하고 있습니다.
중국의 백본 네트워크에서 G.652.D 광섬유는 95%가 넘는 시장 점유율로 지배적입니다. 파장당 400Gbit/s와 더 높은 전송 속도는 물론 C+L 대역 이상의 전송을 지원하여 초-장거리-전송 및 대용량-전송에서 뛰어난 성능을 제공하는 동시에 손실을 줄이기 위해 지속적으로 최적화됩니다. 한편, G.654.E 초-저손실-광섬유 제조 기술은 성숙해졌습니다. 큰 유효-코어 코어는 비선형 효과를 크게 줄이고 전송 손실을 크게 줄입니다.
중국의 YOFC, Hengtong Optic-Electric, FiberHome, Zhongtian Technology, Corning(미국), Sumitomo(일본) 등 세계적으로 유명한 제조업체가 상업용 초{1}}저손실- 광섬유 제품을 출시했습니다. 중국의 3대 통신 사업자는 대규모-조달 및 배포를 시작했습니다. 새로 배포된 G.654.E 초-저-손실 광케이블(하이브리드 G.652.D 및 G.654.E 케이블 포함)의 총 길이는 2023년에 35,000 경로-킬로미터를 초과했으며, 2024년에도 추가 확장이 계속됩니다. 이러한 케이블은 전력망, 철도 및 기타 산업의 사설 네트워크에도 채택되었습니다.
향후 몇 년 동안 중국의 "8개 수직 및 8개 수평" 백본 네트워크의 레거시 케이블이 -수명이 종료됨에 따라-G.654.E 및 기타 초{4}}저손실-광섬유의 대규모 배포가 국가 백본 네트워크,-지방 간 트렁크 라인 및 지방 백본 네트워크 전반에 걸쳐 가속화될 것입니다. 이는 400Gbit/s, 800Gbit/s 이상의 초대용량-광전송 시스템을 지원하여 정보 통신 분야의 새로운 생산력 개발과 국가 컴퓨팅 네트워크의{12}}질적 성장을 뒷받침할 것입니다.
우주-분할 다중화 광섬유: 지상 및 해저 케이블 모두에 대한 적용 시험 진행 중
기존 단일 모드 광섬유의 고유한 물리적 한계로 인해 단일-모드 광섬유의 총 전송 용량은 약 100Tbit/s로 제한됩니다. 이러한 용량 병목 현상을 해결하기 위해 글로벌 연구 기관에서는 SDM(공간 분할 다중화) 광섬유를 기반으로 하는 차세대-광통신 기술에 주력하고 있습니다.
SDM 섬유 및 관련 시스템에 대한 중국의 R&D 수준은 일반적으로 국제 수준과 동등합니다. 그러나 핵심 기술과 지원 구성 요소가 아직 완전히 성숙되지 않아 즉각적인 대량 상용화에는 어려움이 있습니다. 중요한 혁신을 달성하려면 업계, 학계, 최종 사용자의 추가 R&D 투자가 필요합니다.
국제적 발전
2024년에 Google은 일본의 NEC와 협력하여 멀티-코어 광섬유- 기반 TPU 해저 케이블 시스템을 배포했으며 2025년 말까지 완료 및 시운전이 예정되어 있습니다. 또한 2024년에 유럽 광통신 회의(ECOC)에서 일본 NICT(국립 정보 통신 기술 연구소)는 총 용량 22.9Pbit/s를 달성하는 38코어 3모드 광섬유 시스템을 시연했습니다. 이와 별도로 일본 NTT와 NEC는 2024년 12코어 광섬유를 사용해 7,280km의 대양 횡단 전송 시험을 완료했다.
국내 진행상황
2023년에 중국 정보 통신 기술 그룹은 총 용량이 4.1Pbit/s인 19-코어 단일-모드 멀티{7}}코어 광섬유 전송 시스템을 구축했습니다. 2024년에 YOFC와 China Mobile은 데이터 센터 상호 연결을 위한 멀티{8}}코어 광섬유 솔루션을 성공적으로 시험했으며, Hengtong Optic{10}}Electric은 분산 감지 및 고용량 통신을 위한 38-코어 공유 광섬유 전송을 연구했습니다.
전반적으로 멀티-코어 SDM 광섬유는 먼저 해저 케이블 시스템과 데이터 센터 상호 연결에서 현장 시험을 거쳐 공식적인 상업적 채택을 위한 기반을 마련할 것입니다.
중공-코어 광섬유: 광통신 산업을 위한 획기적인 구현 기술
중공{0}}코어 광섬유는 전송 용량, 대역폭, 지연 시간, 비선형 효과 및 분산과 같은 주요 지표에서 기존의 솔리드 코어 광섬유보다 성능이 뛰어납니다.{1}} 이는 광케이블, 광전자 장치 및 전송 시스템 전반에 걸쳐 파괴적인 혁신을 주도하여-새로운 애플리케이션 시나리오를 가능하게 할 것으로 예상됩니다. 중국은 R&D를 가속화하고 중공{5}}코어 섬유 기술 분야에서 글로벌 리더십을 구축하기 위해 이 중요한 혁신 창을 포착해야 합니다.
중공{0}}코어 섬유 구조 중 반공진형 중공 코어 섬유는 2002년 배스 대학 연구진이 처음 제안한 뛰어난 성능을 보여줍니다. 배스 대학, 사우샘프턴 대학, Microsoft 등의 기관이 중공{4}}코어 섬유 연구 개발 및 산업화를 초기에 주도해 왔습니다. 이 제품은 1550nm 대역에서 0.11dB/km 미만의 전송 손실을 달성하여 솔리드 코어 광섬유의 기존 0.14dB/km 손실 제한을 깨뜨렸습니다.-
중국 대학, 연구 기관, 섬유 제조업체 및 운영자는 중공{0}}코어 섬유에 대해 수년간 연구를 수행해 왔습니다. 중국의 전반적인 R&D 수준은 다양한 현장 시험이 진행되면서 글로벌 발전과 일치합니다. 그럼에도 불구하고 제조 프로세스, 시스템 통합 및 전반적인 기술 성숙도는 여전히 불충분하며 추가 검증과 혁신이 필요한 여러 기술적 과제가 있습니다.
중공-코어 섬유 부문은 현재 치열한 글로벌 경쟁 속에서 중요한 개발 단계에 있습니다. 파괴적인 잠재력을 발휘하기 위해 중국은 업계 간 협력을 강화하고, R&D 및 산업 투자를 늘리고, 중공{3}}코어 섬유 제조, 광 트랜시버 및 전송 시스템의 성숙도를 높여야 합니다. 이는 지속적인 기술적 이점을 구축하고 광통신 산업에서 중국의 글로벌 리더십을 유지하는 데 도움이 될 것입니다.
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기술적 특성
|
섬유 수 |
2~24 |
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느슨한 직경 |
2.0~2.8mm |
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느슨한 재료 |
PBT(폴리부틸렌 테레프탈레이트) |
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강도 부재 소재 |
강선 및 원사 |
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강점 회원 규모 |
1.0mm 2개의 강철 와이어 |
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외부 재킷 소재 |
체육 |
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공칭 외부 치수 |
6.0~8.0mm(±0.3) |
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인장강도 (장기-/단기-) |
600N/1000N |
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분쇄 저항 (장기-/단기-) |
300N/100mm 1000N/100mm |
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최소 굽힘 반경(정적/동적) |
10 x OD / 20 x OD |
*케이블 크기 이상은 모두 맞춤 설정할 수 있습니다.
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